Студопедия — ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ






 

2.1. Назначение рефрактометров

В данной работе используются рефрактометры ИРФ системы Аббе.

Рефрактометр «ИРФ – 454Б2М» (рис. 5) предназначен для непосредственного измерения показателя преломления n и средней дисперсии D неагрессивных жидкостей и твердых тел.

Обладает рядом достоинств: быстротой измерения, простотой обслуживания и минимальным расходом исследуемого вещества, что особенно важно при работе с дорогостоящими материалами.

Рефрактометр может применяться:

1. в медицинских учреждениях: для определения белка в моче и сыворотке крови, для анализа мозговой и суставной жидкости, для определения плотности мочи, субретинальной и других жидкостей глаза;

2. в фармацевтической промышленности: для исследования водных растворов различных лекарственных препаратов:

3. в пищевой промышленности: на сахарных и хлебных заводах и кондитерских фабриках для анализа продуктов и сырья, полуфабрикатов, кулинарных и мучных изделий, для определения влажности меда (до 20 %) и доли сухих веществ в различных суслах (ГОСТ 5900-73), в сахароагаровом сиропе, сиропе для мармелада, зефира, кремов и пряников, для определения массовой доли растворимых сухих веществ по сахарозе (BRIX) в продуктах переработки плодов и овощей, для определения процентного содержания жира в твердых продуктах питания (пряники, вафли или хлебобулочных изделий), для определения концентрации солей и т.д.

Рефрактометр может использоваться в каждой лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля, ветеринарной лечебнице, лаборатории медицинского учреждения, а также метрологического контроля.

 

Рис. 5. Рефрактометр «ИРФ – 454Б2М»

 

 

2.2. Принцип действия рефрактометра

Основной частью рефрактометров ИРФ являются две прямоугольные стеклянные призмы, показатели преломления которых nп одинаковы и обычно имеют значения nп ³ 1,7. Между призмами имеется узкий зазор, в который помещается исследуемая жидкость. Показатель преломления жидкости n меньше показателя преломления nп призм.

Рассмотрим ход лучей в призмах рефрактометра. Схема призм рефрактометра и хода лучей в них приведена на рис.6. Пучок света, отражённый от зеркала, направляется на боковую грань призмы ABC (на рисунке правая верхняя призма) и попадает на матовую грань AC призмы ABC, которая служит для создания рассеянного света. Жидкость, находящаяся в зазоре между призмами, освещается этим рассеянным светом под самыми различными углами (от 0 до 1800). При углах падения i < i0 свет, преломляясь, проходит в жидкость, а затем и в призму ACD (на рисунке левая нижняя призма) и освещает ее. Лучи света, падающие под углами i ≥ i0, испытывая полное внутреннее отражение, не проходят в жидкость и в нижнюю левую призму ACD, а значит, и не освещают ее. При рассматривании боковой грани AD левой нижней призмы ADC через оптическую визирную систему можно наблюдать соответственно два поля: светлое (i < i0) и темное (i ≥ i0), а между ними резкую границу (рис.6), соответствующую соотношению i = i0.

 

α;

Рис. 6. Ход лучей света в призмах рефрактометра

 

 

Рис. 7. Тёмная и светлая области, наблюдаемые в окуляре рефрактометра

 

Наиболее интересным представляется ход лучей, падающих под углом близким к углу полного внутреннего отражения i» i0, так как именно соотношение i» i0 определяет положение границы раздела между светлым и темным полем. На рис.6 представлена схема хода луча при угле падения немного меньшем, чем i0 (i ≤i0). Для этого луча угол преломления близок к 900.

Так как показатели преломления призм одинаковы, то луч света, падающий в т. О1, преломится из жидкости во вторую призму под тем же углом (i £ i0) и выйдет из неe под углом j. Лучи, падающие под углом i < i0 в точке О1, выходят из левой грани призмы под углами, большими, чем j. Лучи, падающие под углом i > i0, не проходят во вторую призму. Таким образом, угол j является границей раздела тёмной и светлой областей (рис. 7), что и фиксируется оптической визирной системой (см. ниже). Величина угла j будет определяться значением показателя преломления исследуемой жидкости

Получим формулу, связывающую показатель преломления жидкости и j. Согласно закону преломления для точек О1 и О2 имеет место соотношение:

и ,

откуда

(6)

(7)

Из геометрических соображений следует, что преломляющий угол призмы связан с углами i0 и r0 простым соотношением:

a = i0 + r0 (8)

Выражая i0 = a - r0 из (8) и подставляя в (6) с учётом (7), получим:

(9)

Экспериментально определив по рефрактометру j, а также зная показатель преломления nп и преломляющий угол α; призм, по этой формуле можно рассчитать показатель преломления исследуемой жидкости n. Однако в приборах ИРФ шкала рефрактометра проградуирована не в градусах (j), а сразу в значениях показателя преломления жидкости n (рис. 8), соответствующих правой части выражения (9). Причем прибор отградуирован при температуре призм и жидкости 20°С. При термостатировании рефрактометра точность этого метода может достигать 10-5. Если измерения проводятся без термостатирования, то при значительном отклонении температуры t от 20°С необходимо вводить поправку Dn

Dn = 0,073(t - 200C) 10-4.

Следует заметить, что эта поправка несущественна при отклонении температуры от 200С не более чем на ±50C.

Рис. 8. Поле зрения в окуляре рефрактометра







Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 2797. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ К лекарственным формам для инъекций относятся водные, спиртовые и масляные растворы, суспензии, эмульсии, ново­галеновые препараты, жидкие органопрепараты и жидкие экс­тракты, а также порошки и таблетки для имплантации...

Тема 5. Организационная структура управления гостиницей 1. Виды организационно – управленческих структур. 2. Организационно – управленческая структура современного ТГК...

Методы прогнозирования национальной экономики, их особенности, классификация В настоящее время по оценке специалистов насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования, но на практике, в качестве основных используется около 20 методов...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Упражнение Джеффа. Это список вопросов или утверждений, отвечая на которые участник может раскрыть свой внутренний мир перед другими участниками и узнать о других участниках больше...

Влияние первой русской революции 1905-1907 гг. на Казахстан. Революция в России (1905-1907 гг.), дала первый толчок политическому пробуждению трудящихся Казахстана, развитию национально-освободительного рабочего движения против гнета. В Казахстане, находившемся далеко от политических центров Российской империи...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия